智能网业务冲突检测方法的研究
论文摘要 | 第1-4页 |
英文摘要 | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 智能网概述 | 第9-12页 |
1.1.1 智能网的发展过程 | 第9-10页 |
1.1.2 智能网概念模型 | 第10-12页 |
1.2 智能网体系结构 | 第12-16页 |
1.2.1 智能网体系结构 | 第12-13页 |
1.2.2 智能网分布功能平面模型 | 第13-14页 |
1.2.3 智能业务呼叫过程 | 第14-15页 |
1.2.4 智能业务处理方式 | 第15-16页 |
1.3 智能网业务冲突问题的引出 | 第16-17页 |
1.4 智能网业务冲突问题的研究现状 | 第17-20页 |
1.4.1 业务冲突的避免技术 | 第17-18页 |
1.4.2 业务冲突的检测技术 | 第18-19页 |
1.4.3 业务冲突的解决技术 | 第19-20页 |
1.5 论文的主要工作和结构安排 | 第20-22页 |
1.6 本章小节 | 第22-23页 |
第二章 智能网业务冲突的分析 | 第23-51页 |
2.1 智能网业务的描述-基本呼叫状态模型 | 第23-33页 |
2.1.1 POTS的总体介绍 | 第23-24页 |
2.1.2 基本呼叫状态模型 | 第24-33页 |
2.2 智能网业务行为分析 | 第33-47页 |
2.3 智能业务冲突原因的进一步分析 | 第47-50页 |
2.3.1 违反业务的前提 | 第47-48页 |
2.3.2 有限的网络支持 | 第48-49页 |
2.3.3 分布系统内在的问题 | 第49-50页 |
2.4 本章小节 | 第50-51页 |
第三章 分布式推理判决理论 | 第51-66页 |
3.1 DID问题简介 | 第51-52页 |
3.1.1 DID问题的概念及特点 | 第51-52页 |
3.1.2 分布式推理 | 第52页 |
3.2 分布式判决原理 | 第52-58页 |
3.2.1 因素判决 | 第52-54页 |
3.2.2 规则关系 | 第54-56页 |
3.2.3 关系的动态行为 | 第56-58页 |
3.3 动态分类 | 第58-61页 |
3.3.1 同类关联 | 第58-59页 |
3.3.2 关联判决的依据 | 第59-61页 |
3.4 模式分类判决 | 第61-65页 |
3.4.1 关联性神经推理 | 第61-63页 |
3.4.2 模式选择器 | 第63-65页 |
3.5 本章小节 | 第65-66页 |
第四章 业务冲突的检测 | 第66-78页 |
4.1 模式选择器的应用 | 第66-70页 |
4.2 动态分类的实现 | 第70-73页 |
4.3 业务冲突的检测 | 第73-76页 |
4.4 本章小节 | 第76-78页 |
第五章 基于BCSM的在线检测 | 第78-87页 |
5.1 设计思想 | 第78-79页 |
5.2 TPSC的设计 | 第79-83页 |
5.2.1 触发点的设计 | 第79-80页 |
5.2.2 触发点对应业务状态的确定 | 第80-81页 |
5.2.3 TPSC模块组成及工作原理 | 第81-83页 |
5.3 TPSC检测举例 | 第83-85页 |
5.4 TPSC在交换系统中的位置 | 第85-86页 |
5.5 本章小节 | 第86-87页 |
第六章 智能网基本呼叫仿真系统的实现 | 第87-104页 |
6.1 面向对象概述 | 第87-89页 |
6.2 智能网业务逻辑 | 第89-93页 |
6.2.1 总业务逻辑 | 第89-90页 |
6.2.2 SIB参数 | 第90-92页 |
6.2.3 智能网业务逻辑的软件结构 | 第92-93页 |
6.3 面向对象的设计与实现 | 第93-99页 |
6.3.1 系统的组成 | 第93-94页 |
6.3.2 基本呼叫过程的实现 | 第94-98页 |
6.3.3 SIB的实现 | 第98-99页 |
6.4 智能网基本呼叫仿真系统的实现 | 第99-103页 |
6.4.1 智能网基本呼叫仿真系统的实施方案 | 第99-102页 |
6.4.2 仿真系统的应用 | 第102-103页 |
6.5 本章小节 | 第103-104页 |
第七章 总结 | 第104-106页 |
参考文献 | 第106-111页 |
附录 | 第111-119页 |
致谢 | 第119页 |